Geschwindigkeit in Tiefe 1, wenn die Höhe des Schwalls für die Schwallhöhe eine vernachlässigbare Fließtiefe ist Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen = (Höhe des Kanals*[g]/Geschwindigkeit der Welle)+Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei 2
VNegativesurges = (Hch*[g]/Cw)+V2
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen ist definiert als die Geschwindigkeit der fließenden Flüssigkeit bei negativen Stößen.
Höhe des Kanals - (Gemessen in Meter) - Die Höhe des Kanals ist der Abstand zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Punkt einer aufrecht stehenden Person/Form/eines Objekts.
Geschwindigkeit der Welle - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Wellengeschwindigkeit ist die Addition zur normalen Wassergeschwindigkeit der Kanäle.
Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei 2 - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Geschwindigkeit der Flüssigkeit an Punkt 2 ist definiert als die Geschwindigkeit der fließenden Flüssigkeit an Punkt 1.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Höhe des Kanals: 12.01 Meter --> 12.01 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeit der Welle: 5.4 Meter pro Sekunde --> 5.4 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei 2: 5 Meter pro Sekunde --> 5 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
VNegativesurges = (Hch*[g]/Cw)+V2 --> (12.01*[g]/5.4)+5
Auswerten ... ...
VNegativesurges = 26.8107160185185
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
26.8107160185185 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
26.8107160185185 26.81072 Meter pro Sekunde <-- Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

12 Überspannungen durch plötzliche Durchflussreduzierung Taschenrechner

Geschwindigkeit in Tiefe2 bei gegebener absoluter Geschwindigkeit der Wellen, die sich nach rechts bewegen
​ Gehen Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei 2 = ((Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls*(Tiefe von Punkt 1-Tiefe von Punkt 2))+(Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen*Tiefe von Punkt 1))/Tiefe von Punkt 2
Geschwindigkeit in Tiefe 1 bei gegebener absoluter Geschwindigkeit der Welle, die sich nach rechts bewegt
​ Gehen Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen = ((Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls*(Tiefe von Punkt 2-Tiefe von Punkt 1))+(Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei 2*Tiefe von Punkt 2))/Tiefe von Punkt 1
Tiefe der Strömung2 bei gegebener absoluter Geschwindigkeit der Welle, die sich in die richtige Richtung bewegt
​ Gehen Tiefe von Punkt 2 = Tiefe von Punkt 1/((Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls-Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei 2)/(Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls-Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen))
Tiefe der Strömung bei gegebener absoluter Geschwindigkeit der Welle, die sich nach rechts bewegt
​ Gehen Tiefe von Punkt 1 = ((Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls+Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei 2)/(Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls+Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen))*Tiefe von Punkt 2
Geschwindigkeit der Welle bei gegebener Geschwindigkeit in Tiefe1
​ Gehen Geschwindigkeit der Welle = (Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen)/(((([g]*(Tiefe von Punkt 2+Tiefe von Punkt 1))/(2*Tiefe von Punkt 1))/Höhe des Kanals))
Höhe der Wellen bei Geschwindigkeit der Welle
​ Gehen Höhe des Kanals = (Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen)/(((([g]*(Tiefe von Punkt 2+Tiefe von Punkt 1))/(2*Tiefe von Punkt 1))/Geschwindigkeit der Welle))
Durchflusstiefe unter Verwendung der absoluten Anstiegsgeschwindigkeit, wenn der Durchfluss vollständig gestoppt ist
​ Gehen Tiefe von Punkt 1 = ((Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls)/(Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls-Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen))*Tiefe von Punkt 2
Tiefe des Flusses2 bei absoluter Anstiegsgeschwindigkeit, wenn der Fluss vollständig gestoppt ist
​ Gehen Tiefe von Punkt 2 = Tiefe von Punkt 1*(Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen+Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls)/Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls
Geschwindigkeit der Welle in Wellen
​ Gehen Geschwindigkeit der Welle = sqrt(([g]*Tiefe von Punkt 2*(Tiefe von Punkt 2+Tiefe von Punkt 1))/(2*Tiefe von Punkt 1))
Geschwindigkeit in Tiefe 1 bei absoluter Anstiegsgeschwindigkeit, wenn der Fluss vollständig gestoppt ist
​ Gehen Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen = (Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls*(Tiefe von Punkt 2-Tiefe von Punkt 1))/Tiefe von Punkt 1
Geschwindigkeit in Tiefe 1, wenn die Höhe des Schwalls für die Schwallhöhe eine vernachlässigbare Fließtiefe ist
​ Gehen Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen = (Höhe des Kanals*[g]/Geschwindigkeit der Welle)+Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei 2
Geschwindigkeit der Welle bei gegebener Schwallhöhe, da die Schwallhöhe eine vernachlässigbare Strömungstiefe ist
​ Gehen Geschwindigkeit der Welle = Höhe des Kanals*[g]/Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen

Geschwindigkeit in Tiefe 1, wenn die Höhe des Schwalls für die Schwallhöhe eine vernachlässigbare Fließtiefe ist Formel

Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei negativen Stößen = (Höhe des Kanals*[g]/Geschwindigkeit der Welle)+Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei 2
VNegativesurges = (Hch*[g]/Cw)+V2

Was sind Überspannungen?

Überspannungen oder Transienten sind kurze Überspannungsspitzen oder -störungen an einer Leistungswellenform, die elektronische Geräte in Haushalten, Gewerbegebäuden, Industrie- oder Fertigungsanlagen beschädigen, verschlechtern oder zerstören können. Transienten können Amplituden von Zehntausenden von Volt erreichen.

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